DE29819769U1 - Eigenmediumbetätigtes Servoventil für Flüssigkeiten, insbesondere Magnetventil für sanitäre Armaturen - Google Patents
Eigenmediumbetätigtes Servoventil für Flüssigkeiten, insbesondere Magnetventil für sanitäre ArmaturenInfo
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Description
Firma A + K Müller GmbH + Co KG, Dresdner Str. 162, 40595 Düsseldorf
Eigenmediumbetätxgtes Servoventil für Flüssigkeiten, insbesondere Magnetventil für sanitäre Armaturen
Die Erfindung betrifft ein eigenmediumbetatigtes Servoventil für Flüssigkeiten, insbesondere ein Magnetventil
für sanitäre Armaturen mit den Merkmalen aus dem Oberbegriff des Schutzanspruchs 1. Derartige
Ventile sind bekannt und beispielsweise in den deutsehen Gebrauchsmustern DE-GM 29 614 645, DE-GM 29
536 und DE-GM 29 802 369 beschrieben.
In sanitären Einrichtungen werden vermehrt elektronisch betätigte Armaturen verwendet, wobei der Wasserfluß
über einen Sensor mit elektronischer Steuerung durch ein Magnetventil freigegeben bzw. gesperrt
wird.
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Hierbei kommt es immer wieder zu vibrationsartigen Geräuschen in der Schließphase des Ventils, die von
den Benutzern der Armatur als störend empfunden werden. Insbesondere treten diese Geräuschprobleme oft
dann auf, wenn in Fließrichtung gesehen, der Armaturenauslauf oberhalb des Magnetventils angeordnet
ist. Eine solche Anordnung ist bei Waschtisch- und Duschanlagen gegeben.
Diese in der Schließphase auftretenden Geräusche beruhen auf folgenden Ursachen:
Betrachtet man die Wasserwege derartiger Installationen, so stellt man fest, daß die aufsteigende Leitung
hinter dem Ventil relativ klein dimensioniert ist, so daß hier hohe Fließgeschwindigkeiten auftreten.
Schließt das Magnetventil, so entsteht hinter dem Ventilsitz ein Unterdruck durch Abriß der beschleunigten
Strömung. Dabei entstehen Kavitationsblasen, die bei ihrem Zusammenfallen kurze Druckspitzen erzeugen,
die das gerade geschlossene Ventil invers wieder öffnen. Der darauf wieder einsetzende Wasserfluß
und der erneute Schließvorgang rufen wiederum Kavitation hervor, allerdings mit abnehmender Tendenz.
Bis zum endgültigen Schließen des VenfTils wird so ein vibrierendes Geräusch erzeugt, daß durch Körperschal
!übertragung auf die vorgeschaltete Installation ausstrahlt.
Die als Rattern wahrnehmbaren Geräusche werden von den Betreibern der Anlagen nicht toleriert, so daß
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Reklamationen gegenüber den Armaturenlieferanten die Folge sind.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, an einem eigenmediumbetätigten Servoventil für
Flüssigkeiten, insbesondere einem Magnetventil für sanitäre Armaturen, die beim Schließen des Ventils
entstehenden Geräusche zu eliminieren.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß mit
den Merkmalen aus dem Schutzanspruch 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen
Ansprüchen beschrieben.
Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, die Ausbildung der kurzen Druckschwankungen in der
Schließphase des Ventils auszugleichen und damit die Kavitation und die daraus entstehenden Vibrationen zu
verhindern, und zwar direkt an der Stelle, wo sie entstehen. Hierzu wird vorzugsweise unmittelbar hinter
dem Ventilsitz und besonders vorzugsweise direkt mit dem Ventilteller verbunden der erfindungsgemäße
Dämpfungskörper angeordnet, der aus einem kompressiblen geschlossenzelligen Schaumstoff mit elastomeren
Eigenschaften besteht. Diese Eigenschaften -sollten in
einem Temperaturbereich von +3° bis 900C stabil sein.
Weiterhin sollte der Schaumstoff eine hohe Reißfestigkeit besitzen und einen niedrigen "Compression-Set"
aufweisen, d.h. bei Druckbeaufschlagung sollen keine bleibenden Verformungen auftreten. Weiterhin
sollte der Schaumstoff für den Einsatz in Trinkwasser
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unbedenklich und resistent gegen zugelassene Wasserdesinfektionsstoffe,
wie z.B. Chlor, sein. Es kann hier in vorteilhafter Weise beispielsweise ein Silikongummi-Schaumstoff
verwendet werden.
In der Unterdrucksituation bläht sich das Volumen des geschlossenzelligen Schaumstoffes auf, während der
Dämpfungskörper bei Überdruck komprimiert wird. Diese Volumenänderungen verhindern die Entstehung der Kavitationsblasen
und damit auch die Geräuschbildung.
Im folgenden wird anhand der beigefügten Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemäßes
Servoventil mit Geräuschdämpfungsvorrichtung näher erläutert.
In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 ein Magnetventil in Kartuschenbauform für elektronisch betätigbare Armaturen im Teil-Längsschnitt
;
Fig. 2 im Vollschnitt den Ventilteller des Ventils gemäß Fig. 1 mit daran angeordnetem Dämpfungskörper.
In den Zeichnungen ist ein servogesteuertes Magnetventil dargestellt, dessen Grundaufbau dem Aufbau der
in DE-GM 29 614 645 und DE-GM 29 800 536 beschriebenen Magnetventile entspricht.
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Das Magnetventil besitzt ein im wesentlichen topfförmig
ausgebildetes Gehäuseunterteil 5, in das von der offenen Seite her ein Innenteil 4 eingesetzt ist,
welches koaxial zur Ventilachse angeordnete Eingangsdurchlässe 1 als Ventileingang aufweist und einen
Auslaufstutzen 4.1 für den zentral vorgesehenen Ventilausgang
2 trägt. Ventileingang 1 und Ventilausgang 2 sind demnach koaxial zueinander und zur Gehäuseachse
derart angeordnet, daß die Ein- und Ausströmrichtungen entgegengesetzt zueinander ausgerichtet
sind. Das Gehäuseunterteil 5 besitzt im Bereich seines unteren Randes einen Befestigungsgewindeabschnitt
5.1 zum Befestigen des Magnetventils in einer nicht dargestellten Sanitärarmatur.
Im Gehäuseunterteil 5 ist am inneren Ende des Innenteils 4 ein Ventilsitz 3 angeordnet, auf den sich ein
Ventilteller in Form einer Rollmembran 6, in welche der Ventilteller 7 eingesetzt ist, auflegen kann. Der
Ventilteller 7 trägt an seiner Unterseite einen den Ventilsitz 3 durchgreifenden Führungszapfen 8, der
sternförmig ausgebildet ist und eine axiale Aufnahmebohrung aufweist.
Auf das Gehäuseunterteil 5 ist ein kappenartiges Gehäuseoberteil 10 aufgesetzt, in welchem sich in nicht
dargestellter Weise der das Ventil ansteuernde Elektromagnet befindet. Im Elektromagnet ist in an sich
bekannter und beispielsweise in den oben zitierten Druckschriften genauer beschriebener Weise ein
Plunger geführt, der an seinem unteren Ende eine
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Dichtung tragt, mittels der eine Vorsteuerdüse 15 an der Oberseite des Gehäuseunterteils 5 geöffnet oder
verschlossen werden kann. Der Raum zwischen dem Plunger und der Vorsteuerdüse 15 ist mit einer hinter
der Rollmembran 6 angeordneten Gegendruckkammer 12 verbunden, die ihrerseits über einen seitlich im
Ventilteller 7 angeordneten Kanal 13 mit dem Ventileingang 1 verbunden ist. Andererseits ist der Raum
zwischen der Vorsteuerdüse 15 und dem Plunger bei geöffneter Vorsteuerdüse über Durchbrüche 14.1 und
14.2 mit dem Ventilausgang 2 verbunden.
In die Aufnahmebohrung des Führungszapfens 8 ist ein
zylindrisch ausgebildeter Dämpfungskörper 9 aus einem kompressiblen geschlossenzelligen Schaumstoff mit
elastomeren Eigenschaften, beispielsweise aus Silikongummi-Schaumstoff
mit einem Raumgewicht von 0,4-0,8 g/cm3 derart eingeklebt, daß er in axialer Richtung
in den Auslaufstutzen 4.1 hineinragt. Dabei ist
es zweckmäßig, wenn der Durchmesser des Dämpfungskörpers
9 etwa dem halben Durchmesser des Ventilsitzes 3 entspricht, während die axiale Länge des
Dämpfungskörpers 9 mindestens dem 1,6-fachen Durchmesser des Ventilsitzes 3 entsprechen sollte.
Die Funktionsweise des beschriebenen Magnetventils entspricht im wesentlichen der Funktionsweise der in
den obigen Zitaten beschriebenen Magnetventile. Wenn der Elektromagnet des Ventils mit Spannung beaufschlagt
wird, wird der Plunger des Elektromagneten angezogen und durch die Hubbewegung des Plungers die
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Vorsteuerdüse 15 geöffnet. Im geschlossenen Zustand der Vorsteuerdüse herrscht in der Gegendruckkammer
12, die über den Kanal 13 mit dem Ventileingang 1 verbunden ist, ein Druck, der die Membran 6 mit dem
Ventilteller 7 auf dem Ventilsitz 3 festhält. Beim Öffnen der Vorsteuerdüse 15 wird über die Durchbrüche
14.1 und 14.2 die Gegendruckkammer 12 mit dem Ventilausgang 2 verbunden, was zu einem Druckabfall in der
Gegendruckkammer 12 führt. Nunmehr hebt der auf die Unterseite der Membran 6 vom Ventileingang 1 her wirkende
Wasserdruck die Membran 6 vom Ventilsitz 3 ab. Damit fließt Wasser vom Ventileingang 1 zum Ventilausgang
2 und von dort zu dem nicht dargestellten Armaturenauslauf.
Da der Armaturenauslauf einen Strömungswiderstand besitzt, kommt es zu einem Druckaufbau
im Auslaufstutzen 4.1, so daß der Dämpfungskörper 9 komprimiert wird.
Wird über den Elektromagnet nun der Schließvorgang des Ventils eingeleitet, so setzt die Membran 6 zurück
auf den Ventilsitz 3. Im Auslaufstutzen 4.1 fällt der Druck auf Null und darunter, d.h. es bildet
sich für kurze Zeit ein Unterdruck. Dies ist die Folge des vorauseilenden Wasserstroms, der abreißt,
sich aber für eine kurze Zeit weiter in Richtung Armaturenauslauf bewegt.
Der Dämpfungskörper 9 dehnt sich entsprechend diesem
Druckabfall aus und verhindert so die Bildung der geräuschverursachenden Kavitationsblasen. Kurze Zeit
später ist der dynamische Strömungsvorgang beendet,
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so daß der Dämpfungskörper 9 seine Ursprungsform wieder
annimmt.
Es hat sich gezeigt, daß mit einer derartigen Anordnung eines Dämpfungskorpers in der Schließphase des
Ventils Vibrationsgeräusche zuverlässig verändert werden können.
Claims (8)
1. Eigenmediumbetätigtes Servoventil für Flüssigkeiten, insbesondere Magnetventil für sanitäre Armaturen
mit einem Ventilgehäuse, in dem ein Ventilteller bewegbar angeordnet ist, sowie einem Ventilausgang
und einem Ventileingang, die im Schließzustand des Ventils durch den auf einem Ventilsitz aufsitzenden Ventilteller voneinander
getrennt sind, gekennzeichnet durch, eine Geräuschdämpfungsvorrichtung, die als im Fließweg
des Mediums zwischen Ventilsitz (3) und Ventilausgang (2) angeordneter Dämpfungskörper (9) ausgebildet
ist, der aus einem kompressiblen, geschlossenzelligen Schaumstoff, insbesondere Schaumkunststoff,
mit elastomeren Eigenschaften besteht.
2. Servoventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämpfungskörper (9), in Strömungsrichtung
gesehen, unmittelbar hinter dem Ventilsitz (3) angeordnet ist.
3. Servoventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilteller (7) einen den Ventilsitz
(3) durchgreifenden Führungszapfen (8) trägt und
der zylindrisch ausgebildete Dämpfungskörper (9) in axialer Richtung am oder im Führungszapfen (8)
angeordnet ist.
4. Servoventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämpfungskörper (9) in einer Aufnahmebohrung
des Führungszapfens (8) befestigt ist.
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5. Servoventil nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des Dämpfungskörpers
(9) etwa dem halben Durchmesser des Ventilsitzes (3) entspricht.
6. Servoventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die axiale Länge des
Dämpfungskörpers (9) mindestens dem 1,6-fachen des Durchmessers des Ventilsitzes (3) entspricht.
7. Servoventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämpfungskörper
(9) aus einem Schaumstoff mit einem Raumgewicht von 0,4 bis 0,8 g/cm3 besteht.
8. Servoventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Dämpfungskörper
(9) aus einem Silikongummi-Schaumstoff besteht.
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